Бегуны

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2013 в 16:40, курсовая работа

Краткое описание

Для производства строительных материалов машиностроительные заводы выпускают самые разнообразные машины и оборудование, причем наряду с созданием новых происходит непрерывное изменение и совершенствование существующих конструкций машин и общее увелечине объема их выпуска. Размерные ряды основных машин определены соответствующими ГОСТами, разработанными на основе научных исследований, изучения рыночного спроса и полного обеспечения этой потребности при наименьших размерных рядах машин, что дает большой экономический эффект, так как значительно упрощает изготовление и повышает надежность машин, а так же облегчает их эксплуатацию.

Оглавление

Введение
1. Выбор и описание конструкции
2. Расчетная часть
2.1 Определение угла захвата
2.2 Определение соотношения между диаметром катка и размером куска дробимого метериала
2.3. Определение частоты вращения
2.4. Определение производительности
2.5. Определение мощности привода
2.6. Кинематический расчет привода
2.7. Расчет вертикального вала
3. Охрана труда при эксплуатации
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

Записка Васильев.doc

— 946.00 Кб (Скачать)



 

 

Эквивалентные напряжения в сечениях.

Параметры,формула,размерность.

№ примечания

Сечение

а

б

в

г

д

е

ж

з

Диаметр вала d мм

220

260

240

260

220

200

190

180

Суммарный изгибающий момент ,Нм

2235

2549,8

13001

13315,8

14889,6

12045

9511,6

8947

Момент сопротивления ,

1,0648

1,7576

1,3824

1,7576

1,0648

0,8

0,6859

0,5429

Напряжение изгиба ,МПа

2,1

1,45

9,4

7,6

14

15

13,8

16,4

Крутящий момент , Нм

25307

25307

25307

25307

25307

25307

25307

25307

Полярный момент сопротивления  ,

2,1296

3,5152

2,7648

3,5152

2,1296

1,6

1,3718

1,1

Напряжение кручения ,МПа

11,9

7,2

9,1

7,2

11,9

15,8

18

23

Эквивалентные напряжения ,Мпа

20,72

12,55

18,35

14,6

24,9

31,2

34,1

43




 

 

Момент сорпотивления :

 

 

Полярный момент сопротивлений:

 

Выбор опасного сечения.

Сравнивая эквивалентные  напряжения в сечениях а-з, находим наиболее нагруденное сечение з

Мпа

Запас усталостной прочности  в наиболее нагруженном сечении  з:

Запас прочности по нормальным напряжениям

Предел выносливости материала

МПа

Для Стали 35 после улучшения: МПа, МПа.

 

 

Амплитудное напряжение в сечении з.

Для знакопеременного симметричного  цикла амплитудное напряжение МПа

Принимаем ,для постоянной нагрузки

Т.к. , то

Эффективный коэффициент  концентрации напряжений и масштабный коэффициент

Коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла  нагружения

Запас прочности по нормальным напряжениям

Запас прочности по касательным  напряжениям

Предел выносливости материала при симметичном знакопеременном  кручении

МПа

Амплитудное напряжение кручения в сечении з для нереверсивной  передачи

МПа

Т.к. , то

Срелнее напрядение кручения в сечении з для нереверсивной передачи

 

Т.к. , то

Эффективный коэффициент  концентрации напряжений и масштабный коэффициент

Коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла  нагружения

Запас прочности по касательным  напряжениям

Запас усталостной прочности  в нагруженном сечении з:

Запас усталолостной  прочности достаточен.

 

 

       Проверка статической прочности при действии кратковременных перегрузок.

Т.к. в конструкции  приводного механизма бегунов имеется  фрикционная муфта, принимаем максимальный крутящий момент передаваемый на вертикальный вал в 1,6 раз больше чем номинальный.

Эквивалентное напряжение при расчете на статическую прочность

МПа

Запас прочности по пределу  тякучести 

 

 

 

3.Охрана труда.

Работа дробильных, сортировочных и обогатительных машин, входящих в технологические линии по производсту нерудных строительных материалов, сопровождается значительным шумом, вибрацией и пылеобразованием.

Для устарнения этих факторов необходимо следующее: изоляция между  футеровками и корпусами дробилок; покрытие корпусов мпеуциальными красками, снижающими шум; гермитизация дверок, люков и лругих соединений для уменьшения пылевыделения, специальные амортизаторы, снижающие передачу вибраций машины на опорные конструкции и т.д.

Для борьбы с вредными воздействиями шума, вибрации и пыли необходимо следующее:

    • Применять укрытия, гидрообеспыливание и аспирационные устройства;
    • Частично или полностью автоматизировать технологические процессы и отдельное оборудование, что позволяет вывести обслуживающий персонал из зон врелного воздействия;
    • Изспользовать индивидуальные средства защиты: респираторы, цумофоны, различные изолированые кабины.

Исследованиями установлено, что при работе дробилок без каких-либо пылеулавливающих устройств запыленность воздуха вблизи работающих машин может значительно превышать указанные пределы. Основными источниками пылевыделения являются загрузочные и разгрузочные отверстия дробилок.

Применяемые в настоящее  время меры борьбы с шумом дробилок заключается в том, что машины изолируют в отдельные помещения или кожухи, изготовленные из металла или дерева. При эксплуатации кожухов из стали (5мм) установлено, что их стенки с внутренней стороны необходимо облицовывать звукопоглащающим материалом, а наружный кожух – из дерева и крепят к внутреннему при помощи резиновых прокладок. Эти кожухи должны быть герметизированы и разборными из отдельных щитков для                                                        беспрепятственного  доступа к элементам дробилки при профилактических ремонтах.

Звукоизоляция дробилок и грохотов установкой их в отдельные  кабины (кожухи) является также средством  пылезащиты. Для уменьшения запыленности внутренней полости кожухи снабжают пылеотсасывающими устройствами.

Установлено, что при  правильно спроектированных фундаментах и армотизационных устройствах вибрация в зоне непосредственной близости к машине находится в допустимых пределах.

При установке машин  на междуэтажных перекрытиях и в  передвижных дробильно-сортировочных  установках для уменьшения вибрации во многих случаях применяют специальные виброизоляторы.

Автоматизация процессов  переработки горных пород – это  наиболее универсальное мероприятие  по улучшению труда обслуживающего персонала, отвечающее современному уровню развития техники.

При эксплуатации дробилок и грохотов необходимо соблюдатьследующие правилабезопасности.

Помещение, где находиться дробилка, должно быть освещено согласно санитарным нормам СН-254-71. Попадание  крупных металлических предметов  может вызвать повреждение деталей  дробилки, поэтому на питающих устройствах перед дробилкой устанавливают металлоуловители.

Нельзя допускать перегрузку дробилки, так как это может  вызвать ее остановку при заполненной  камере дробления. Операци я по ликвидации завала должна должна производиться  с соблиюдением мер предосторожности.

Запрещается работать на неисправной дробилке; открывать  во время работы люки, ведущие в  камеру дробления или приемный лоток; оставлять без присмотра работающую дробилку; находиться во время работы дробилки в зоне возможного выброса кусков из дробилки; останавливать дробилку с заполненой камерой дробления; оставлять на работающей машине инструмент или другие предметы, которые могут упасть с нее.

 

 

Замена изношенных деталей  должны производиться не менее чем  двумя рабочими, из которых один должен отвечать за безопасность ведения работ и соблюдения правил тезники безопасности.

Обслуживание дробилок должно производиться персналом, ознаколеным  с инструкцией по эксплуатации этих машин, а также сдавших экзамен  по технике безопасности.                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

 

  1. Васильев В.Г. Механическое оборудование предприятий строительной

     индустрии:  Методические указания и задания к контрольным работам и  курсовому проекту для студентов V курса специальности  291300       специализации 291303. – М.: МИКХиС, 2002. – 20 с.

  1. Дипломное и курсовое проектирование механического оборудования и технологических комплексов предприятий строительных материалов, изделий и конструкций: Учебное пособие / Под ред. В.С.Богданова и А.С.Ильина. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 784 с.
  2. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. - М.: Высшая школа, 1971. - 382 с.
  3. Дроздов Н.Е., Журавлев М.И. Механическое оборудование заводов сборного железобетона. - М.: Стройиздат, 1975.- 302 с.
  4. Бауман В.А., Клушанцев Б.В., Мартынов В.Д. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Машиностроение, 1981. -  324 с.
  5. Механическое оборудование предприятий строительных материалов: Атлас конструкций / В.С.Богданов, В.А.Уваров, Д.В.Карпачев и др. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2005. – 123 с.

Информация о работе Бегуны